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招标文件技术要求
技术要求
1工程概况
1.1围堤布置与方案
根据《国电…………..三期工程三角地围堤设计方案审查会议纪要》(2007.12.19):
“考虑到当地政府部门的规划、近期算山排水闸将外移至J3点处(东西二段浆砌石挡墙所相交的交点),为此三角地西段围堤可以按照设计内河防涝堤要求设计。
三角地西段压顶破损处修复,其他保持不变。
东段围堤按原设计方案进行施工图设计“。
另在J3点附近现有北仑申洲污水管道及管道井,为此该交点部位不能设计成圆弧段,只能按现有浆砌石挡墙的布置作为本围堤设计的轴线。
东段围堤控制点为J3-J8,长度约129m,围堤断面尺寸及各类材料详见-04图。
2基本材料
2.1地形地貌及气象条件
………….电厂三期500KV四回线的(二回为二、三期联络线、二回为……..—观城输电线#2转角铁塔布置在电厂一、二期围堤外的电厂原由的淡水出渣系统蓄水池中,蓄水池设置在海涂上,池内高程约为4.0m(吴淞高城系,下同),池外高城约3.0m。
蓄水池采用简易的浆砌石作为挡墙。
东段挡墙长度约125m,西段挡墙长度约222m,二段挡墙与后方电厂一、二期大堤形成一个三角带,面积约2.22×104m2(约33.3亩)。
工程气象、潮汐及波浪资料是引用华东电力设计院《国电北仑三期扩建2×1000MW机组工程初步设计、厂区大堤及分隔堤专题报告》及浙江省钱塘江管理局《北仑三期围堤前沿工程波浪要素复核》报告中的数据。
根据……….气象站1971~2002年统计资料,其气象特征、设计值如下:
累年平均气温:
16.5℃
年极端最高气温:
16.5℃(1988.7.20)
年极端最低气温:
-6.6℃(1977.1.31)
年平均相对湿度:
79%
最小相对湿度:
14%(1984.02.03)
年平均水气压16.9hPa
年平均降水量:
1316.7mm
年平均蒸发蒸发量:
1499.5mm
平均降水日数:
150d(≥0.1mm)
最大一日降水量160.9mm(1981.09.23)
20年一遇24小时降水量:
259.2mm
20年一遇72小时降水量:
324.0mm
最大积雪厚度:
14cm(1977.1.30)
平均雷暴日数:
30.5d
最多年雷暴日数:
44d(1980)
最少年雷暴日数27d
平均结冰日数:
18.9天
多年平均风速:
5.1m/s
最大风速:
28.0m/s
瞬时最大风速:
34.3m/sE
全年主导风向:
NW、NNW、ESE(9%)
夏季主导风向:
ESE(12.3%)
冬季主导风向:
NW(17.3%)
50年一遇设计风速:
34.1m/s(N——NNE)
50年一遇设计风速:
34.1m/s(NW——NNW)
2.2潮汐特征
……………..市沿海的潮汐振动是太平洋潮波引起的谐振动和天体在沿海区直接引起的独立潮波组成的。
潮波在传播过程中由于地形作用和底摩擦效应,使得北仑港区域的潮汐基本上属于非正规半日潮(即一日二潮)。
根据……….站与…………….海洋水文站两个站潮位资料统计,两站的特征潮位接近。
潮汐特征值和设计潮位值:
累年最高潮位:
5.16m(1997年8月18日,由9711台风引起)
累年最低潮位:
-0.29m(2001年3月10日)
多年平均高潮位:
3.02m
多年平均潮位:
2.09m
多年平均低潮位:
1.13m
历年最大潮差:
3.67m(1981年10月16日)
多年平均潮差:
1.91m
平均涨潮历时:
6:
18(h:
min)
平均落潮历时:
6:
07(h:
min)
千年一遇高潮位:
6.14m
100年一遇高潮位:
5.50m
50年一遇高潮位:
5.30m
2.3工程地质条件
根据华东院勘测处2007年8月提供的《500KV………..三期双回联络线路工程海涂铁塔堤岩土工程勘测报告》(施工图阶段)。
#2铁塔基础围堤部位表部位为素填土,浅部地层为新统海积软土,下部为上更新统湖相、滨海相的粘性土,土层分布由上而下分布如下:
(1)层素填土:
灰、灰黄色,结构松散,性质不均一,主要由碎石及少量粘性土组成,局部混碎砖块;碎石成分主要为中等风化凝灰岩,一般犁镜5~15cm。
该层在围堤位均有分布,层厚2.40m~3.90m
(2)层淤泥质粉质粘土:
灰、浅灰黄色,饱和,流塑,干强度中等偏高,含少量粒及有机质,下部一般具鳞片状,局部为淤泥或淤泥质粘土,该层在围堤部位均有分布层厚17.50~22.10m,层顶高程0.47~1.92m。
(3)层淤泥质粘土:
灰色,饱和,流塑,干强度高,含少量有机质,具鳞片状。
层在围堤部位均有分布,层厚变化较大,一般层厚10.0~20.0m,层顶高程﹣20.18~﹣16.10m;本次勘测在S2孔,该层未揭穿,厚度大于22.2m。
(4)层粉质粘土:
灰、褐灰色,很湿,软塑为主,软塑性,干强度中等偏低,韧性中等偏低,含较多粉粒。
本次勘测该层未揭穿,已控制层厚12.40m,层顶高程﹣41.48~﹣28.63m左右;在S2勘探孔,该层未揭穿。
土的物理力学指标详见表1。
2.4场地地震效应
根据《中国地震动峰值加速度区划图》(1/400万),围堤部位场地未来50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g(g为重力加速度),相应的抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组。
按《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的有关规定,围堤部位土类型为软弱土,属于抗震不利地段;根据北仑电厂三期勘测资料,场地覆盖层厚度大于80m,围堤部位建筑场地类别为Ⅳ类。
2.5水文地质条件
围堤内侧地下水类型第四系统空隙潜水,主要接受大气降水及海水入侵补给,通过蒸发向海涂排泄为主,与海水水力关系密切。
地下水位随季节变化,雨季及大潮汛水位较浅,本次勘察期间地下水稳定水位埋深一般为1.0~1.5m左右。
围堤外侧为海涂。
根据北仑电厂三期水质分析资料,海堤内侧地下水、外侧海水对混凝土结构有弱腐蚀性。
具体内容祥见本院勘测处2007年8月提供的《500KV三期双回联络线路工程海涂铁塔围堤岩土工程勘测报告》(施工图阶段)。
3施工、验收所需遵循的规范如下
《提防工程施工规范》SL260-98
《浙江省海塘工程技术规定》(下册1999-09-05执行)
《水利水电工程土工合成材料应用技术标准》SL225-1998
《防波堤设计与施工规范》JTJ298-1998
《土工合成材料裂膜机织土工布》(GB/T17641-1998)
4材料要求
4.1抛石
围堤镇压层抛石必须选用强度高、质地新鲜坚硬、耐风化、具有良好抗水性的块石。
页岩、泥灰岩以及那些扁平细长和已经风化的块石均不得使用。
石料湿抗压强度不小于30MPa,软化系数不小于0.75,含泥量不得大于5%,堆石体空隙率不大于30%,单体重量为50kg~100kg,连续级配,堆石体中不得含有树根、草皮等杂物。
要求堆石的填筑干密度在18~18.5KN/m3。
镇压层表层采用理砌施工。
4.2护坡块石
a、干砌块石以及理砌块石石料要求采用新鲜完整、无风化龟裂、能抗海水的腐蚀岩石,岩石的湿抗压强度不得小于40MPa,软化系数不小于0.8,风化系数不小于0.75。
b、干砌块石采用形状为两个大致平行平面的毛石,不能混有针片状石料,岩石单个块石的厚度不小于边长的1/2,并不小于30cm,长边的尺寸以满足护坡单层竖砌的要求原则。
c、护面块石垫层的长边尺寸不宜不小于护面层的设计厚度,块石的重量不应小于设计重量。
d、抛石护面理砌块石要求采用大块石,单个块体最小重量详见各施工图,表面理砌厚度不得小于300mm。
4.3碎石
a、碎石厚材料要求采用新鲜坚硬的岩石,必须能抗海水腐蚀,湿抗压强度>40MPa,软化系数不小于0.8,用轧碎机轧制。
b、坝体反滤层与无纺布接触部分采用5mm~40mm的连续级配,粒径小于0.5mm(含泥土)的含量不超过3%.
c、堤坝其他抛石部位碎石采用10mm~80mm的连续级配,粒径小于5mm(含泥土)的含量不超过5%,超过粒径要求范围的颗粒含量不大于15%,最大粒径不得大于100mm.
4.4土工编制布
土工编制布:
采用宽幅聚丙烯编制布,按照《土工合成材料裂膜丝机织土工布》(GB/T17641-1998)
高强度裂膜丝机织土工布主要技术性能指标如下:
经向断裂强力>80KN/m,
纬向断裂强力>60KN/m
断裂伸长率<25%,
撕破强力≥600KN,
CBR顶破强力≥6KN,
渗透系数1×10-1~10-3cm/s
幅宽≥5m,
单位面积质量:
340g/m2
5围堤施工
因围堤处大部分时间为露滩现象,施工以陆上施工为主,相对比较简单。
施工主要顺序为:
铺设土工编织布-抛石镇压层-砼灌砌挡墙-闭气土方-碎石垫层及干砌石护坡-防浪墙-堤顶路面。
5.1土工编制布的施工要求
(1)土工布铺设前应清除场地上的杂草、杂树及根植土、外露出滩面的石块等易穿编制布的障碍物,并将涂面坑洼、潮沟填平(可采用碎石)。
(2)在铺设土工编制布时,布下的基面必须平顺,不能有隆起现象,必要时应人工整平,每块布施放时各向拉紧,现象,与地基间应有锚固或预压措施,施放后应立即填筑碎石垫层,土工布暴露时间小于15天。
(3)土工编制布经向沿垂直围堤轴线方向铺设,经向须整幅铺设或采用双排尼龙线缝接,缝合宽度不小于0.2m。
拼幅不小于0.2m.拼幅缝合,强度>70%原布强度;纬向(沿围堤轴线方向)宜采用缝接,若采用搭接,则搭接宽度不小于1.0m.
5.2堤体的施工
5.2.1灌砌块石挡墙
灌砌块石挡墙须坐落在(0)层素填土上,并有0.5m宽的裕度。
如坐落在淤泥上,则须调围堤轴线。
灌砌块石施工及验收严格按照《浙江省海塘工程技术规定》(下册)1999-09-05执行5.2.2防渗夯实粘土的施工。
a、堤身上料采用粘性土或粘土,其原状土的特性指标:
ω=32.4%
γ=19.1KN/M3,e=0.895;K=2.41×10-6cm/s,直剪快剪C=29.7kPa,φ=15.0°,最优含水量为18.4%,最大干容重为16.9KN/m3.防渗夯实粘土应由最底部开始水平分层填筑,薄层轮加,均衡上升,分层厚度一般掌握在0.3m左右,土方的压实干密度不小于15.0KN/m3。
填筑的压实系数不小于0.94。
b、堤体粘土施工时,应根据后期预估的沉降量确定粘土的外形。
堤体峻工时的预留超高值原则上等于施工图中的设计沉降量减去竣工时堤体实测的已经沉降的沉降量。
施工图中的设计沉降量为围堤正常沉降时的最终沉降量,当出现非常沉降时,堤体的预留超高应另行研究确定。
镇压层超高值也按以上原则进行。
c、根据工程地质条件,围堤施工时,不宜使用大中型运输机具,以免影响坝体的安全及产生过大瞬时沉降,建议采用小型运输机具上坝。
5.2.3防护结构的施工
防护结构的施工包括:
内坡干砌石护坡、坝顶砼路面以及防浪墙的施工等。
a、防护工程一般在堤坝达到一定高度且地基沉降趋于稳定后逐渐展开施工。
b、干砌块石护面应在相应部位石方堆体沉降量基本完成后开始施工,先整坡,后砌筑。
整个坡面预留沉浆量超高,其值由理论推测和实测决定。
c、干砌石体必须按照设计厚度单层竖砌,要求由下而上竖砌,长边垂直于坡面。
契合紧密,互相错缝,表面平顺,不得有松动,叠砌、浮塞、夹用片石和小块石以及上下左右通缝等现象。
厚度允许误差±4cm,砌缝宽度≤2cm;三角缝宽度≤5cm。
d、护面块石垫层间应相互靠紧,其最大缝宽度不大于垫层块石最小粒径的2/3;坡面上不允许有连续两块以上垂直于护面层的通缝;块石垫层的允许高差为±40cm。
e、防浪墙、灌砌块石挡墙及堤顶砼每隔10m设一条沉降伸缩,缝宽20mm,缝内夹沥青软木板(或闭气泡沫板)。
堤顶砼每隔5m设缩缝一条,缩缝采用假缝形式,缝宽3~8mm,缝深40mm。
采用沥青作为填缝材料。
围堤施工及验收遵照《堤防工程施工规范》SL260-98、《浙江省海塘工程技术规定》(下册)1999-09-05执行,参照《防波堤工程设计与施工规范》JTJ298-1998执行。
5.2.4加荷速率的控制:
为防止加荷速率太快,造成软基的塑性破坏,故加荷速率应以日沉降10mm左右控制。
5.2.5东段围堤与厂区老堤根据现场实际情况顺接,二围堤的土方需要有可靠连接。
5.2.6三角地场地内采用三期煤场余土及东渣场弃土回填,平均回填高度1m,需略放坡并夯实,放坡要求从老堤开始至西堤方向,以便排水全部从西堤侧外流。
暂估工程量2.5万方。
5.2.7挖土应按业主要求施工,不得随意开挖,并对开挖场地即使平整。
5.2.8挖土及回填工期要求根据业主三期工程总体进度进行。
6围堤施工观测
a、围堤建造在饱和的软土地基上,地基的含水量高、压缩性大、抗剪强度低,工程地质条件差,因此,施工单位在围堤施工期间必须进行详细的地基沉降观测,控制和调整施工进度加荷速率,为工程的安全快速施工提供可靠的保证。
沉降观测点,断面布置及详图见本册有关图纸。
b、沉降观测点底版应落在铺设的土工编制布上,测杆应保持垂直。
堤体施工时对测杆应有相应的保护措施,测杆四周采用理砌块石进行保护,范围1.5m×1.5m,施工期间,如发现沉降观测点损坏,应立即采取措施进行修复或增补,并作好相应的记录。
c、地基沉降观测次数应以能控制地基稳定为原则,一般要求在施工加荷期间每天观测1次,待荷载停歇期的第一周内,每天观测1次,以后视沉降沉降速率的大小,每隔3天观测1次,在堤体整体加荷前,应继续3天每日观测1次,当相应二次观测日沉降量递增较快时,必须增加观测次数每日增加至2~3次。
在堤体施工接近设计标高时,应适当增加观测次数,以确保工程的安全。
沉降观测的时间宜在低潮位时。
d、沉降观测应采用专门的表格进行记录,每个观测值应有对应的坝高、加荷速率、间隙时间、潮位等记录。
7、其他
a、在算山排水闸移位前,西段围堤顶标高仅为5.10m,在台风季节,有可能发生越浪的现象,建设方需采取必要措施保证现场人员和设备的安全。
b、施工单位在工程施工过程中,如发现地形、工程地质以及其他工程建设条件与设计不符时应及时通知监理以及设计单位,以确保工程的质量与安全。
c、本工程所处区域的海况比较恶劣,施工期间的台汛期要特别注意气象预报,尽可能地采取防范措施,以减少损失。
d、每次台风过后,都要对围堤进行全面检查,发现有局部损坏时必须及时修复,以免破损扩大,危及安全。
e、围堤工程所处的环境比较恶劣,因此建设单位必须加强围堤运行管理工作,具体可按照《堤防工程管理设计规范》(SL171-96)及《堤防工程设计规范》(GB50286-98)有关规定执行,对围堤定期进行检查、测量,对发现的问题,应即使进行处理。
f、除日常的检查维护外,建设单位在台风的前后以及每年的汛期前后对围堤应各进行一次全面的检查,重点检查堤体是否有裂缝、塌坑、隆起现象;护面结构有否松动、崩塌、架空现象;垫层、镇压层有否冲失;防浪墙是否有裂缝、倾斜现象等。
如发现上述问题,应即使分析研究并采取有效的措施进行处理。
g、围堤建成后地基的变形稳定尚有一个较长的时间过程,在围堤竣工后,建设单位必须进行堤体的沉降观测,在竣工后的2~3年内,每月进行一次观测,以后可酌情减少,但每年观测不应少于4次。
h、围堤建成后应对岸滩稳定进行定期测量,如果在围堤前沿发生较大冲刷,建设单位应立即采取有效的防刷措施对镇压层进行恢复处理。
i、在J3位置附近东段的围堤下存在北仑申洲污水管,施工时须采取有效措施,防止影响管道的正常运行。
另东段围堤与污水管道井交接处根据现场实际情况可将污水管道井加高或移位。
j、围堤内场地布置及地萍结构型式根据建设方的要求进行。
K、设计图纸中的水门取消。
L、进场道路从业主已施工的柴油管沟开始到本工程的施工场地为止,其中要破除原电厂围堤,宽度同道路宽度,道路标高同已施工的混凝土道路。
表1地基土物理力学指标设计参数表
地
层
编
号
地
层
名
称
含
水
量
湿
重
度
比重
孔
隙
比
液限
塑限
塑性指数
液性指数
直剪固快
三轴快剪
无侧限抗压强度
建议值
粘
聚
力
内摩擦角
粘
聚
力
内摩擦角
原状土抗压强度
重塑土抗压强度
灵
敏
度
压缩系数
压缩
模量
承载力特征值
ω
γ
GS
e
ω1
ωp
Ip
IL
c
Φ
c
Φ
qu
qu’
st
a1-2
ES1-2
fak
(%)
KN/m3
(%)
(%)
(%)
(KPa)
(○)
(KPa)
(○)
(KPa)
(KPa)
(MPa-1)
(MPa)
(KPa)
1
素填土
20.0
3.0
30.0
90
2
淤泥质粉质粘土
47.4
17.5
2.74
1.302
38.4
22.2
16.1
1.554
6.1
15.0
13.0
1.0
21.2
3.8
5.4
0.99
2.34
65
3
淤泥质粘土
44.3
17.5
2.74
1.257
42.5
24.8
17.7
1.116
9.3
13.0
20.6
2.7
43.3
9.3
4.9
0.89
2.53
70
4
粉质粘土
27.3
19.5
2.71
0.774
27.8
16.8
11.3
0.912
4.7
23.8
47.4
3.0
0.29
6.06
150
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